способностью к проведению экспертной оценки технических и расчетно-теоретических решений при создании микро - и наноэлектронных приборов и систем (ПСК3-16).

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

6.1. Основная образовательная программа подготовки специалиста предусматривает изучение следующих учебных циклов (таблица 2):

гуманитарный, социальный и экономический циклы;

математический и естественнонаучный цикл;

профессиональный цикл;

и разделов:

физическая культура;

        научно-исследовательская работа студентов и производственная практика;

итоговая государственная аттестация.

6.2. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или)  обучения в системе послевузовского образования.





Код


Учебные циклы и проектируемые

результаты их освоения

Трудоем-кость

(Зачет-ные еди-ницы)

Перечень дис-циплин для раз-работки примерных прог-рамм, учебни-ков и учебных пособий

Код форми-руемых

компетенций



С.1

Гуманитарный, социальный и экономический цикл

38-48

Базовая часть

32-34

В результате изучения  базовой части цикла студент должен:

знать: основные учения в области философии, истории и других гуманитарных и социально-экономических наук; приемы философского анализа проблем; возможности современных научных методов познания природы и владеть ими на уровне, необходимом для решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций; особенности и основные этапы исторического и экономического развития России; место и роль России в истории человечества и в современных условиях; культурные традиции России; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера (иностранный язык); основы производственных отношений и принципов управления, особенности экономических отношений в современных условиях;

уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; находить и принимать управленческие решения в условиях различных мнений; использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; самостоятельно работать с социально-политической и научно-технической литературой, использовать современные информационные ресурсы  для осуществления профессиональной деятельности

владеть: основными приемами организации работы небольших коллективов исполнителей; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий; навыками критического восприятия информации; навыками постановки целей и формулирования задач, связанных с реализацией профессиональных функций с использованием для их решения методов изучаемых наук; иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации профессионального характера из зарубежных источников, навыками работы с источниками информации, в том числе  с электронными информационными ресурсами

Иностранный язык.

Отечественная история.

Социология.

Экономика.

Философия.

Менеджмент и маркетинг.

Культурология.

Правоведение.

ОК-1-

-ОК-11,

ПК-2,

ПК-4,

ПК-11,

ПК-15,

ПК-18,

ПК-29-

-ПК-34


Вариативная часть (знания, умения, навыки определяются ООП вуза)

4-14

Введение в специальность.

Информационная безопасность.

Информационные ресурсы образовательной и научно-технической деятельности.

Патентоведение и защита интеллектуальной собственности.


С.2


Математический и естественнонаучный цикл

75-82

Базовая часть

65-70

В результате изучения  базовой части цикла студент должен:

знать: основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, теории функции комплексного переменного, теории вероятностей и математической статистики, дискретной математики; основные понятия, законы и модели механики, электричества и магнетизма, колебаний и волн, квантовой механики, статистической физики; основные понятия, законы химии, экологии;

системы планирования, управления и обработки информации для физических установок и исследований;

уметь: строить математические модели систем и процессов в естествознании и технике; рассчитывать основные характеристики случайных величин; оценивать численные значения величин, характерных для различных разделов естествознания; решать задачи применительно к реальным процессам; применять современные информационные технологии для  выполнения исследований и решения практических задач

владеть: основными приемами обработки экспериментальных данных; методами аналитического и численного решения алгебраических и обыкновенных дифференциальных уравнений, уравнений математической физики; методами построения математических и программных моделей физических процессов, методами программирования и использования возможностей вычислительной техники и  информационных технологий 


Цикл «Математика»:

математический анализ, аналитическая геометрия, линейная алгебра, векторный и тензорный анализ, обыкновенные дифференциальные уравнения, теория функций комплексного переменного, интегральные уравнения, теория вероятностей и  математическая статистика, дискретная математика.

Цикл «Физика»: механика,  молекулярная физика и основы статистической термодинамики,  электричество и магнетизм, волны и оптика, атомная физика.

Химия,

Экология.

Цикл «Информатика»:

технология и языки программирования, операционные системы, СУБД, Интернет-технологии.

ОК-1,

ОК-2,

ОК-4,

ОК-5,

ОК-9,

ОК-11,

ПК-1,

ПК-2,

ПК-4,

ПК-6-

- ПК-8,

ПК-12,

ПК-19,

ПК-28


Вариативная часть (знания, умения, навыки определяются ООП вуза)


5-17

Теоретическая физика: статистическая физика, квантовая механика,  термодинамика, тепломассоперенос.

Ядерная физика.

Уравнения математической физики.

Дисциплины специализаций

Специализация №1 «Автоматизация и ИИС физических установок»

основы физики ядерных реакторов, термодинамики, тепломассопереноса; математические модели процессов в  физических установках и численные методы решения;

уметь:

строить  структурные и математические модели объектов управления, систем контроля и управления, определять их параметры для достижения необходимых критериев  качества

владеть:

современными технологиями и инструментальными средствами  численного моделирования и исследования процессов в физических установках




Физика ядерных реакторов.

Вычислительная математика.

Моделирование и исследование прикладных систем.




ОК-1,

ОК-2,

ОК-8,

ОК-11,

ПК-1,

ПК-7,

ПК-8,

ПК-9,

ПСК-1.1,

ПСК-1.2,

ПСК-1.6,

ПСК-1.7



Специализация №2 – Электроника  физических установок»

знать:

основы современной микро - и наноэлектроники, ядерной, экстремальной и радиационно-стойкой электроники;

физические основы полупроводниковых приборов, датчиков и преобразователей физических величин и сигналов для атомной техники; радиофизику и электронику;

уметь: решать задачи, соответствующие его квалификации; на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) и защиты информации, применяемыми в сфере профессиональной деятельности;

владеть: методами современной теории вероятностей и математической статистики, необходимыми для проведения экспериментальных и расчетно-проектных работ;




Физика полупроводниковых приборов.

Основы ядерной  электроники.

Физика микро - и наноструктур.

Физическая электроника. 




ОК-1

ОК-2

ОК-8

ОК-11

ПК-1

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПСК-2.1

ПСК-2.9

ПСК-2.10

ПСК-2.11



Специализация №3 – «Микро - и наноэлектронные приборы и

системы для физических установок»

знать:

основы современной микро - и наноэлектроники,  основы теоретической физики в предметной области, вероятностные задачи в физике; физические основы технологии производства изделий электроники и наноэлектроники, методы проектирования электронной компонентной базы

уметь:

проводить оценки материальных затрат на производство изделий электронной техники, 

владеть:

методами теоретической физики в предметной области,  методами квантово-механического описания квантовых систем, входящих в состав элементов электроники, оптоэлектроники и наноэлектроники




Оптоэлектроника.

Наноэлектроника.

Электронные,  оптоэлектронные  и  микроэлектронные системы физических установок.



ОК-1

ОК-2

ОК-8

ОК-11

ПК-1

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПСК-3.1

ПСК-3.2

ПСК-3.4



С.3

Профессиональный цикл

120-137

Базовая  (общепрофессиональная) часть

95-110

В результате изучения базовой части  цикла студент должен:

знать:

основы инженерной графики; требования к техническим изображениям на этапах проектирования; стандарты и правила построения и чтения чертежей и схем; теоретические основы метрологии и сертификации средств измерений, существующие средства и методы измерения различных параметров и величин; современные средства машинной графики и автоматизированного проектирования аппаратуры и элементов оборудования, системы автоматизированного проектирования; основные понятия и законы электрических и магнитных цепей, основы электротехники и электроники, принципы действия полупроводниковых элементов и  электронных приборов; материаловедение, технологии и конструирование электронной аппаратуры, микро - и наноэлектроники;  методы и средства  электротехнических измерений; основные понятия информационной техники, основы построения  измерительных и информационно-управляющих систем; основы микропроцессорных систем; принципы работы датчиков и детекторов физических величин; технологию конструирования,  проектирования, изготовления и эксплуатации электронных систем физических установок, системы автоматизированного проектирования электронных элементов, схем и аппаратуры; основы теории управления и автоматического регулирования;  основные типы физических установок и протекающие в них физические процессы, принципы построения  и элементную базу электронных, микропроцессорных и компьютерных  измерительных и информационно-управляющих систем и комплексов физических установок

уметь:

- - создать математическое описание физического объекта, процесса, явления или системы;

разработать математические модели объектов управления и исследования; составить и разработать алгоритмы и системы управления современными физическими объектами; использовать средства вычислительной техники и численные методы для решения задач прикладной физики; проводить оценку экономической эффективности технических и организационных решений и предложений на основе знаний экономики отрасли и предприятия;

использовать современную элементную базу электроники и автоматики,  базовые элементы аналоговых и цифровых устройств при разработке и проектировании аналоговых и цифровых устройств и систем,  для создания  систем  измерения, контроля и управления;

использовать современные автоматизированные системы проектирования, типовые пакеты прикладных программ, применяемые при моделировании и проектировании цифровых устройств и систем управления физическими установками и системами;

уметь проводить эскизное  проектирование перспективных систем автоматики и электроники физических, в том числе  ядерно-физических  установок;

владеть: методами проведения экспериментальных и расчетно-проектных работ;

методами и средствами проектирования схем и систем; методами построения микропроцессорных систем; методами и средствами обработки сигналов и данных; умением работы с измерительными  приборами; пакетами прикладных программ для управления и обработки информации и систем автоматизированного проектирования;

разработкой специализированных электронных и микроэлектронных устройств; разработкой и программированием микропроцессорных устройств и систем; технологией разработки систем измерения, контроля и управления физическими установками; методами синтеза систем с заданными характеристиками и показателями качества; современными информационными технологиями  САПР для решения исследовательских  и практических задач


Инженерная графика:

машиностроительное и электротехническое черчение.

Материаловедение.

Компьютерные системы и сети.

Электротехника.

Электроника.

Электротехнические измерения.

Микропроцессоры и микроконтроллеры.

Компьютерный практикум.

Метрология, стандартизация и сертификация.

Основы информационной техники.

Теория и системы управления.

Конструирование, технология, изготовление  и эксплуатация  электронной аппаратуры.

Автоматизированное проектирование электронных элементов и систем.

Физические установки.



ОК-4,

ОК-5,

ПК-1-

-ПК-9,

ПК-12,

ПК-14 –

-ПК-17,

ПК-20 -

-ПК-23,

ПК-25 -

- ПК-27,

ПК-35,

ПК-36,


Вариативная часть (знания, умения, навыки определяются ООП вуза)

10-42

Теоретическая физика: квантовая радиофизика, электродинамика, основы  гидродинамики,  физика твердого тела.

Теоретические основы специальности.

Специализация «Автоматизация и информационно-измерительные системы физических установок»

знать:  теоретические основы  информационной техники и теории управления, элементную базу  систем измерения, контроля и управления,  типы и принципы работы датчиков и детекторов физических величин, принципы работы исполнительных устройств систем управления; микропроцессорную технику и ее использование в измерительных системах и аппаратуре промышленной автоматики; принципы построения,  программное обеспечение и технические средства современных  систем измерения и автоматизации и их  компонентов;  принципы анализа и обеспечения надежности программно-технических комплексов систем измерения и автоматизации; этапы жизненного цикла физических установок и систем их автоматизации;  стандарты проектной,  конструкторской, технологической  документации; технологию проектирования,  конструирования  и изготовления систем измерения, контроля  и автоматизации ядерно-физических установок, промышленных объектов и предприятий;

уметь: выполнять НИР в области методов и средств контроля и управления физическими установками; конструировать контрольно-измерительную аппаратуру; проектировать системы контроля, диагностики, защиты и управления; проектировать, налаживать и эксплуатировать программно-технические комплексы информационно-измерительных систем физических установок, систем  автоматизации  ядерно-физических установок, промышленных объектов и предприятий;

владеть: современными технологиями и инструментальными средствами выполнения конструкторских и проектных работ, первичными профессиональными навыками по разработке и изготовлению контрольно-измерительной аппаратуры; навыками анализа, синтеза и проектирования  информационно-измерительных систем, систем  контроля и управления с использованием инженерных пакетов САПР,  навыками разработки микропроцессорных систем контроля и управления, навыками конструирования электронной и электротехнической аппаратуры; навыками проведения электротехнических измерений,  изготовления, отладки, тестирования и  эксплуатации электронной, электрофизической и ядерно-физической аппаратуры; навыками разработки, верификации и валидации программного обеспечения  систем измерения и автоматизации.




Цикл: «Системы управления»:

спецглавы  теории управления,

цифровые системы автоматического управления,

проектирование систем управления

Цикл:

«Теоретические основы информационной техники»:

теория сигналов и систем, теория информации, теория кодирования,

алгоритмы обработки информации, цифровая обработка сигналов.

Цикл:

«Информационно-измерительные системы»:

аналоговые, аналого-цифровые и цифровые элементы ИИС,

измерительные преобразователи, каналы передачи информации, системы контроля и измерения физических параметров, системы физической защиты ядерных материалов и объектов, надежность технических систем, системы контроля радиационной обстановки, системы измерения быстропротекающих и электромагнитных процессов.

Управление ядерными энергетическими установками.

Автоматизация физических установок  и научных исследований.

Датчики  физических установок.

Исполнительные механизмы систем управления.


ОК-1

ОК-2

ОК-4

ОК-5

ОК-7

ОК-9

ПК-1

ПК-4

ПК-5-

-ПК-28

ПК-35

ПК-36

ПСК-1.1 –

- ПСК-1.30



Специализация №2 – «Электроника физических установок»

знать: в полной мере основы специальности, аналоговую и цифровую схемотехнику, фундаментальные основы организации микропроцессорных систем, а также аналого-дискретных и аналого-цифровых систем и устройств, сетей, протоколы обмена данными; физические основы построения нано - и микросистемной техники; основы радио - и сверхвысокочастотной электроники; алгоритмы и методы кодирования и передачи данных в космических и информационно-измерительных системах; основы СВЧ и экстремальной радиационно-стойкой электроники; алгоритмы и методы проектирования субмикронных, наноразмерных схем и основы быстродействующей физической электроники на основе гетероструктур и принципы построения современных вычислительных систем для физических систем и установок.

уметь: создать математическое описание любого сложного физического объекта, процесса, явления или системы; разработать математические модели объектов управления и исследования; составить и разработать алгоритмы и системы управления современными физическими объектами; перевести любой алгоритм на эффективные языки программирования; оценивать научную значимость и перспективы прикладного использования результатов исследований в области электронных устройств и систем обработки информации; использовать современные автоматизированные системы проектирования, типовые пакеты прикладных программ, применяемые при моделировании и проектировании цифровых устройств и систем; воспринимать и эффективно использовать новые технические решения и современную элементную базу при разработке и проектировании цифровых устройств и систем; принимать эффективные технические решения в условиях воздействия на аппаратуру дестабилизирующих факторов различной природы.

владеть:

основами специальности, включая навыки использования стандартных измерительных систем для физического эксперимента; основами применения современной аналого-цифровой элементной базы ядерной электроники; методами расчета процессов радиационного и температурного воздействия на электронную элементную базу, а также современными системами САПР и языков программирования; основами программирования ПЛИС и контроллеров; методиками разработки математических и физических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов в области современных средств обработки информации,  методами теоретической физики в предметной области.


Усилительная и аналоговая техника.

Цифровые устройства и системы.

Проектирование электронных систем.

для физического эксперимента.

Элементы аналогово - дискретных устройств.

Элементы аналого-цифровых систем.

Информационно-измерительные системы.

Радио и сверхвысокочастотная электроника.

Космические электронные системы.

Нано - и микросистемная техника.

Основы микро - и наноэлектроники.

Экстремальная и радиационно-стойкая электроника.

Современнывычислительные системы.

Регистрация быстропротекающих  процессов.

Высоковольтная  сильноточная импульсная техника и электроника.

Мощная импульсная твердотельная электроника.

Электроимпульсные технологии. 



ОК-1

ОК-2

ОК-4

ОК-5

ОК-7

ОК-9

ПК-1

ПК-4

ПК-5-

-ПК-28

ПСК-2.1 - ПСК-2.25

Специализация №3 – «Микро - и наноэлектронные приборы и

системы для физических установок»

знать: устройство и принципы функционирования основных типов микроэлектронных и наноэлектронных приборов;

методы проектирования цифровых, аналоговых и аналого-цифровых микро - и наноэлектронных приборов и устройств, радиоэлектронной аппаратуры на их основе с применением современных средств САПР;

основные технологические процессы изготовления микро - и наноэлектронных приборов, методы и средства их моделирования;

основы оптоэлектроники, принципы функционирования и основные характеристики оптоэлектронных приборов

основы метрологии, методы и типовую электронную аппаратуру, используемые для измерения характеристик микро - и наноэлектронных приборов и устройств;

уметь: создавать физико-математические модели микро - и наноэлектронных элементов и устройств, 

разрабатывать модели цифровых и аналоговых элементов и устройств электронных систем на языках описания аппаратуры;

выполнять расчеты и экспериментальные исследования основных характеристик микро - и наноэлектронных приборов и систем;

выполнять основные технологические процессы изготовления микро - и наноэлектронных приборов, моделировать их физическую структуру с использованием специализированных САПР;

владеть: методами создания и верификации теоретических моделей микро - и наноэлектронных приборов и систем;

приемами проведения экспериментальных исследований в области микро - и наноэлектроники;

методами теории вероятностей и математической статистики, необходимыми для проведения экспериментальных и расчетно-проектных работ в области микро - и наноэлектроники;

методами и средствами проектирования и испытания интегральных микросхем, датчиков и преобразователей, оптоэлектронных и наноэлектронных приборов и устройств с применением современных САПР;

методами и средствами для выполнения основных процессов изготовления микро - и наноэлектронных приборов и устройств.

методами теоретической физики в предметной области.

Микросхемотехника.

Технология интегральных микросхем.

Архитектура и программное обеспечение

современных микропроцессоров и микроконтроллеров.

Электроманитная совместимость.

Физические основы наноэлектроники.

Микроэлектронные радиотехнические устройства.

Основы функциональной и сверхвысокочастотной микроэлектроники.

Микроэлектронные датчики и преобразователи.

Радиационная надежность интегральных микросхем.

Физические принципы микроэлектронных систем.

Основы видеотехники.

ОК-1

ОК-2

ОК-4

ОК-5

ОК-7

ОК-9

ПК-1

ПК-4

ПК-5-

-ПК-28

ПСК-3.1-

-ПСК 3-16



С.4

Физическая культура

11


ОК-8

ОК-11

С.5

Практика и  научно-исследовательская работа (знания, умения, навыки определяются ООП вуза)


14-16




ОК-4

ОК-7

ОК-13

ОК-14

ОК-15

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-8

ПК-11

ПК-12

ПК-14

ПК-15

ПК-20

ПК-27

ПК-34

ПСК1-1 –ПСК1-35

ПСК2-1 –ПСК2-25

ПСК3-1 –ПСК3-13


С. 6

Итоговая государственная аттестация


23-25

ОК-3-ОК-7

ОК-12

ОК-14

ПК-1 –

-ПК-23

ПК-36

Общая трудоемкость основной образовательной программы

330

*) Трудоемкость и содержание вариативной части определяется вузом.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7